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涨潮和落潮水哪去了(海洋为何会涨潮和退潮?涨潮的水哪来的,退潮的水哪去了?)

所谓潮涨潮落,就是这边的潮水涨了,那边就落了,这边落了,那边又涨了。水位会一边高一边低,但是水量并没有减少或增多。地球上的潮水受月球和太阳引力影响很大,特别是月球引力,随着月球绕地球转,潮水的涨落也跟...

所谓潮涨潮落,就是这边的潮水涨了,那边就落了,这边落了,那边又涨了。水位会一边高一边低,但是水量并没有减少或增多。地球上的潮水受月球和太阳引力影响很大,特别是月...更多涨潮和落潮水哪去了话题,以及更多想问涨潮和落潮水哪去了的详细内容,欢迎浏览我们的专题频道。

涨潮和落潮水哪去了(海洋为何会涨潮和退潮?涨潮的水哪来的,退潮的水哪去了?)

涨潮和落潮水哪去了

所谓潮涨潮落,就是这边的潮水涨了,那边就落了,这边落了,那边又涨了。水位会一边高一边低,但是水量并没有减少或增多。

地球上的潮水受月球和太阳引力影响很大,特别是月球引力,随着月球绕地球转,潮水的涨落也跟随着月球而自东向西变化,我国境内不同经度的涨潮时间是不一样的。涨潮区的水是由本区月亮引力及太阳引力产生的对洋面吸引,将无月一面的退潮区的潮汐涌动水吸过来的.退潮区水退到月亮能照到的另一面的涨潮区了.

涨潮退潮的水去哪里了

退潮后的海水,会在别处形成涨潮。潮汐现象是沿海地区的一种自然现象,和太阳和月亮都有关系,主要是月亮的引力造成的。月球时时刻刻都在围绕着地球转动,所以当月球转动到哪里,海洋中的海水就会汇聚在哪里。

涨潮退潮的水去哪里了

潮汐现象是指海水在天体引潮力作用下所产生的周期性运动,习惯上把海面垂直方向涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。

月球和地球的距离太远,当海水正面刚好是对着月球的时候,在月球对地球产生的潮汐力作用下,这时的力是最大的,所以就会发生海水上涨的现象。

在一天的不同时间内,发生了涨潮和落潮,这个地方涨潮了,其他较远的地方可能正是落潮。从而形成了潮流。

想问涨潮和落潮水哪去了

所谓潮涨潮落,就是这边的潮水涨了,那边就落了,这边落了,那边又涨了。水位会一边高一边低,但是水量并没有减少或增多。

地球上的潮水受月球和太阳引力影响很大,特别是月球引力,随着月球绕地球转,潮水的涨落也跟随着月球而自东向西变化,我国境内不同经度的涨潮时间是不一样的。涨潮区的水是由本区月亮引力及太阳引力产生的对洋面吸引,将无月一面的退潮区的潮汐涌动水吸过来的.退潮区水退到月亮能照到的另一面的涨潮区了.

大海涨潮和退潮的那些海水,都去哪了?

地球事实上是一个水球,因为它有70%的面积都被海洋所拥有,人类生活的陆地仅占剩下30%的一小部分。大海特别神奇无边无际、波澜壮阔面向大海时总能感受到自己的渺小更能让我们的身心放松,大海最美的就是潮落潮起波涛滚滚景色壮丽,每当海水褪去就会露出一片沙滩和大海的馈赠,海水涨潮落潮是自然现象,海水在白天涨潮时叫做潮夜间落潮叫做汐,因此也被人称作为潮汐现象,虽然有潮汐现象但是这些海水还在地球上只是换了地方而已。

潮汐发生的原因

我们都知道地球是自转的,那么地球上的海水同事也会跟着一起旋转,这种旋转会受到力的作用,与此同时太阳和月亮都对地球有着引力,地球上海洋的潮汐作用就离不开他们引力的作用,尤其是月亮对海洋的引潮力最为明显。在地球上面对月亮的这一侧受到月球引力作用大就会出现涌起涨潮现象,背对着月亮这一侧受到月亮引力的作用小就会出现退潮现象。太阳对地球海洋也有引力作用,当太阳、月亮和地球在同一直线上时引力作用最大,因为地球、月亮都在不停的专业因此地球、月亮和太阳三者的位置也会发生变化,这种变化成周期性因此潮汐发生也存在着周期性变化。

潮汐时的海水去哪了

涨潮时我们能明显的感觉到海水变多了,落潮时我们就会发现海水变少了,但是这并不代表海水减少了,事实上海水的总量是没有变化的。地球是圆的在同一时刻地球会分为白天和黑夜,同样的在地球上有涨潮的地方就有落潮的地方,海水的涨落也就变成了“搬家运动”。就像是桶里装了一半的水左右摇晃时就会一边多一边少,但是桶中总体的水是不会变少的,所以当海水落潮时在大海的另一边就会发生涨潮的情况,无论怎么折腾都在大海里被蒸发的一小部分可以忽略不计,所以当大海落潮以后海水就去了涨潮的地方。

潮汐的作用

世间万物都遵循这自然规律而存在,并且有它存在的意义,目前人们已经针对这种独特的潮汐现象进行转换,利用潮汐进行发电,是它变成了一种长期能够被人类所利用的能源,所以我们更应该保护大海,保护海洋。

海洋为何会涨潮和退潮?涨潮的水哪来的,退潮的水哪去了?

由于月亮的吸引作用会形成潮汐现象,涨潮的水从海里来,退潮的水又回到海里去。 海洋中有涨潮和退潮的现象我们称之为“潮汐”,那么这种现象是怎么产生的呢?会发生潮汐这种现象主要是的引力对海水产生了一些影响,闪闪发光的月亮就会在海洋上部,逐渐吸引当地的海洋中的海水。根据牛顿定律我们可以知道,距离月球越近,受到的引力就会越大,反之也是这样的情况。所以,地球面向月球的一面所受到的引力大于背对月球所受到的引力。这种明显差异就会间接性的使地球受力有所偏差,这就引起了我们日常生活中所常常见到的潮汐。   那我们先来了解一下什么是引力?引力:顾名思义就是我们在生活中常常谈论到的万有引力,他的全名为:万有引力相互作用力。我们觉得引力很重要,是因为在四种力里面,引力是最早被人类发现和研究的,它主要展示在宏观方面微观方面很少,几乎没有。引力时时刻刻都存在我们身边,它也是被叫做长程力。

最为直观的表现就是我们所依靠的天空中的天体和星球,而正好天体运行看起来好像是很神秘的样子,用现在比较流行的话来说,就是很高大上的一种事物,所以我们通常就认为他很重要了。   引力在四种作用力中排行老四,是最弱的力,举个例子说明?我们可以这样理解,如果我们把强力比作为1,弱力仅仅只是他的10^-13倍,而电磁力是强力的1/137,引力呢则是强力的10^-39倍。从这四组例子我们可以明显的了解到,引力非常弱,虽然他的名字是弱力,但是实际上他并不弱。

  因为月球独特的位置以及其他因素共同作用的结果,才会导致月球固定一面永远朝向地球,同时也会造成“潮汐”这种现象的发生。

海洋涨潮落潮的水从哪里来又到哪里去了?

先说结论:地球上的水涨来涨去就那么多,还是在海洋这个大盆子里。

涨潮和退潮不是多出来的水,而是一个盆子里的水这里高了,那里就低了,这里落回去了,那里又涨起来了,这样自己来回折腾。所以潮水从何而来,还是回到何处去了而已。

地球是个直径12756公里的大球,这个球由几个层次组成,分别为大气圈、水圈、地壳圈、地幔、地核。水圈就是在地壳上占有71%面积的江河湖海,主要是海洋。地球引力把这些水牢牢吸附在地壳上。但地球在自转,受到月球、太阳等天体引力影响,这就注定了这些水不能风平浪静的呆着,必定会波涛汹涌潮起潮落。

潮起潮落是地球自转和引力摄动的结果。

万有引力是我们这个世界最基本的四种力之一,充斥在宇宙每一个角落,任何物体之间都有引力作用。我们地球被太阳引力牵制着,只得围绕着太阳公转;而月球又被地球引力牵制着,只得围绕着地球公转。这些引力必然会对地球上的物体产生影响。

引力定律表达为:F=GMm/r^2

式中,F表示引力大小值,G为引力常量,约等于6.67x10^-11N·m^2/kg^2;M和m是两个相互作用物体的质量;r为物体质点之间的距离。

这个定律表示引力大小与物体之间的质量乘积成正比,与距离平方成反比。也就是说距离越近,引力越大,距离越远,引力会以指数级衰减。因此,太阳引力虽大,但人和各种物体还是被牢牢吸引在地表上,因为与地球距离太近;同理,由于太阳距离地球1.5亿公里,月亮距离地球平均38.4万公里,地球与月球的引力相互作用就比太阳更明显。

引力派生出了引潮力,这才是涨潮落潮的根本原因。

引力表现为对物体总体的拉拽力,而引潮力是引力派生出来对物体不同部位的拉拽力。星球都是一个圆形,引力落在星球不同部位就会有距离差异,这样引力大小就不一样,这就是引潮力。引潮力大小与引力有些不同,与距离关系更为敏感和密切。

引潮力公式:F1=GMm/r^3

式中,F1为引潮力值;G为引力常量;M和m为引潮力作用大小天体质量;r为引潮力作用天体之间距离。

从公式可以看出,引潮力相对引力,距离衰减得更厉害,是以立方指数衰减的。因此在距离很远时,天体之间的引潮力表现得不明显,随着距离的拉近,表现得就越来越厉害,甚至极端。

引潮力极端临界点就叫“洛希极限”。

所谓“洛希极限”就是当两个天体靠近到达一个临界点时,引潮力会把一个天体撕碎。研究认为,土星的光环就是因为一颗小天体靠近土星到达“洛希极限”时,被土星引潮力撕碎的碎块组成。

引潮力实际上是在总引力下,表现出对星球不同部位的拉拽力不一样,使这个星球变形的力。地球对月球的引潮力本来就有这种效应,但由于月球是岩石刚体外壳,潮汐力导致的变形就不明显,除了用精密仪器测量,人眼是看不出来的。

地月距离刚体洛希极限为9495665米,流体洛希极限距离为18261459米,实际地月距离洛希极限相差很远,因此地球引潮力不会对月球刚体外壳造成损害。

引力是相互的,月亮对地球当然也有引潮力,而地球大气圈和水圈是流体,引潮力导致的变形就很明显了。因此涨潮落潮就是引潮力导致的变形。实际上,潮涨潮落的不仅仅是水,还有大气,这里就不说了。

地球的潮涨潮落主要是受月球影响。

月球距离地球比太阳近很多,大约只是太阳与地球距离的390分之一。根据引潮力按距离立方衰减,因此月球引潮力就比太阳大多了,经测算,月球引力潮是太阳的2.2倍 。

由于地球自转,什么地方对着月亮时,那个地方的水就被月亮的引潮力拉拽起来,而其他没有对着的地方引潮力相对较小,就会朝着引潮力大的方向流动。这样月亮对着的地方就会涨潮,海水就会涨得较高,而没有对着的地球两侧水就会低下去,成为落潮。

那么背对着月球的地球另一面为什么也会涨潮呢?

原来地球背对着月球的另一面由于引力成为最小了,对海水的拉拽力小了,加上地球转动的离心力,就把水甩了起来,这样也呈现出同等涨潮现象。地球每天自转一圈,这样每处海域就有了两次涨潮和落潮。不过由于月球也在围绕着地球公转,这种复杂的运行机制就不会那么准确的每天两次了。

所以地球的涨潮和落潮主要是受到月亮引潮力的影响,是一种此起彼伏现象,水还是那些水,它们在海洋这个大盆里此起彼伏的自嗨。

除了月球,太阳和其他行星对地球也有一定的引潮力影响。

太阳对地球引潮力虽然没有月球大,但影响还是比较明显的。这种影响在太阳与月亮、地球位置成一条直线时,和成为一个三角位置时最为明显。

当阴历15满月和初一没有月亮时,太阳与月亮、地球基本在一条线上,这个时候是太阳和月亮引潮力的叠加,是潮水最大的时候,叫大潮。世界上观潮大潮的时间基本都是这个时期左右,如钱塘大潮。

阴历初七八和二十二、二十三时,月亮运行到与地球、太阳成为一个三角位置,这时,月亮和太阳对地球的引潮力就相互拉扯分散了一部分,因此就是潮水最小的时候,叫小潮。这也是阴历最有用的地方,因为阴历本来就是根据月亮阴晴圆缺设定的。

火星、木星、金星等行星对地球也有一定引潮力,不过影响比较小,一般被忽略。对地球的引潮力月球约占了68%,太阳约31.4%,其余行星加起来约0.6%。这就是潮汐的来历和过程。

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涨潮和落潮水哪去了(海洋为何会涨潮和退潮?涨潮的水哪来的,退潮的水哪去了?)

海洋为何会涨潮和退潮?涨潮的水哪来的,退潮的水哪去了?

答:由于月亮的吸引作用会形成潮汐现象,涨潮的水从海里来,退潮的水又回到海里去。 海洋中有涨潮和退潮的现象我们称之为“潮汐”,那么这种现象是怎么产生的呢?会发生潮汐这种现象主要是的引力对海水产生了一些影响,......详细

涨潮退潮的水去哪里了

答:退潮后的海水,会在别处形成涨潮。潮汐现象是沿海地区的一种自然现象,和太阳和月亮都有关系,主要是月亮的引力造成的。月球时时刻刻都在围绕着地球转动,所以当月球转动到哪里,海洋中的海水就会汇聚在哪里。涨潮退潮的水去哪......详细

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